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數字貨幣20天吸金7000萬

發布時間: 2021-07-09 13:05:48

❶ 為何大家都把王者榮耀戲稱「農葯

」農葯「作為一款風靡國內的游戲,正在影響著新一代的人們……

擺上一組目前在網上收集到的數據,簡單明了:

高峰期的日在線人數達5000萬

一個游戲里虛擬的皮膚一天最高能吸金1.5億,高日收入可達2億

」農葯「游戲改編的綜藝節目在T訊視頻首播30分鍾收視便破7000萬,單周播放破2.7億

最後,一個數據「00後」用戶佔比超過20%

引用360周鴻禕的一句話」我不是說做游戲不好,我也很羨慕,而且我也學著去做網路游戲。因為這種庸俗的錢我也要掙。我們算過它比販毒的利潤還高,但又沒有販毒的風險。「

或許王者榮耀真的很」偉大「,因為,它有可能讓農葯變成良葯。

「農」業大國,「農民」大國,但是,沒有一顆糧食的產出……

此情此景,願為虛象……

❷ UDE是騙人的嗎

ude是數字貨幣首創的利差指數預測模式
2018年 顛覆性趨勢

❸ 哈利波特7上的票房是多少

《哈利·波特與死亡聖器(下)》8月4日零點起正式在全國公映(released),據統計,該片首日票房約為5000萬人民幣,在8月6日七夕情人節當天,則吸金7000萬元票房。根據影片良好的口碑(public praise),院線自4號起紛紛給出一半的排片,因此據業內人士分析,內地首周票房將輕松突破2億,毫無疑問將超過去年《哈7上》8100萬元的首周末票房成績。同時,《哈7下》在上周末正式超越《魔戒3》的11.19億美元,成為全球影史票房(box office)第三。

❹ 投資電影怎麼賺錢啊

作為世界第二大電影市場,歷年來,中國電影產業的發展不斷創造奇跡,在國際上也更具影響力,國產影片單片票房累計收入超20億、30億、50億的電影也不在少數。

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這是機頂盒的系統運行錯誤而出現的提示信息。

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一、這是機頂盒的系統運行錯誤而出現的提示信息,比如機頂盒網路連接異常導致機頂盒某些系統功能無法正常運行;或者系統在載入某些底層服務的時候發生錯誤,導致載入失敗。
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❻ 有誰在有米三期投資中國爺爺了

現在投資渠道太多!!這是網上看到的!!

有米三期培訓直播間讓我虧的慘不忍睹!難友自述虧損被騙經歷!
發布時間:2020-05-19 10:20:20來源:北京分類信息691次瀏
首先我要強調的是接下來我所說的並不是危言聳聽,而是陳述的真實的事實:第一:難友們加到我後不要懷疑我是不是騙子,先別說我們是不是騙子,現在整個維權行業基本上沒有騙子,只要不是提前收費的都可信;
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【嘿平台常見套路】
畫餅:高杠桿入金門檻低承諾包賺不賠
造勢:拉近微信群分享虛假盈利數據圖
吸金:逐步掏空投資人的積蓄
跑走:窩點逃離更換平台

▋真是平台受害者自述:
郝女士河南鄭州人士,今年3月21日下午,有一個陌生人添加了郝女士的微信通過之後,這個人主動開口了,但是並非郝女士的客戶,而是一個推薦股票的人,起初郝女士根本就沒有在意過他,但是他每過段時間都會給郝女士發一些薦股消息,偶爾郝女士也會對著大盤看一看,沒想到他推薦的股票准確率還挺高,就這樣郝女士就踏入了這個的第一步。

郝女士和他開始聊天才了解到這些行情的分析都是一個老師教他的,推薦的股票也是老師推薦的,就把郝女士推薦到這個老師的微信,這是郝女士第一次和老師接觸,老師給郝女士的感覺就是很內行,感覺在股市中肯定是一個滾打多年的人物,老師把郝女士拉進了一個股票群,每天定期的在群里講解推薦股票,郝女士當時還質疑過他,問他為什麼會帶我們這些陌生人,他說他在參加什麼比賽,需要有人支持他,所以才會給我們講解股票。當時郝女士覺得不以為然,可能自己運氣好遇到貴人了吧

之後群裡面的人大部分都轉過去操作了,老師說把不操作的人都踢出群,只留下跟著操作的人。郝女士看這么多人都相信老師,並且老師以前推薦的股票確實賺錢了,也就跟著去該平台開護入金了。之後老師每天都在群里喊單,教大家操作。開始還能賺一點,大家操作的也比較積極,後來就經常出現虧損,老師跟我們解釋說是失誤,在加上以前老師也推薦錯誤過,但是70%以上都是對的,所以大家也沒有怎麼在意。就繼續跟著老師操作了,直接又連續虧損了幾筆大額操作,直至爆倉,群裡面大家都在問老師。老師也出面跟大家道歉,說是自己最近狀態不太好,給老師幾天時間調整一下,再帶著大家一次把虧損的錢都賺回本。後面時間長了郝女士感覺到情況有點不對勁了但是潛意識里不願意相信,而且每次虧損後,該平台業務員和平台分析師都會給她畫餅,講一大堆專業術語,誘導催促她加金,說是加大資金量,加重倉位,獲取更大收益,一把賺回之前的損失而且還有多的。

就這樣,郝女士從入金到加金,一共投有18萬多美金,家裡的積蓄幾乎都快用光了,虧損了9萬多美金,還有8萬多美金的單子一直是處於鎖倉狀態,郝女士已經意識到自己被騙了,想要出金,而該平台分析師的意思,卻是讓他再加金10萬美金,才有辦法出金,同樣的話這都說了好幾遍了,郝女士既憤怒又憋屈卻又束手無策,就這么幾天下來,郝女士就虧光了本金。之後這個網友就來安慰郝女士,說是老師狀態不好,再說投資是有賺有虧的,前幾次不就賺了嗎?郝女士就這么被她煽動,又加金進去准備翻本,結果是必然的,再一次的血本無歸,這幾十萬是她的全部積蓄,這讓郝女士萬念俱灰。
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❼ 市場上的加密數字貨幣有吉祥幣嗎

傳銷「珍寶幣」的美國富豪集團(USFIA),今年9月29日遭聯邦調查局(FBI)、證券交易委員會(SEC)查封,並展開帳務調查。但該集團並未因此暫停吸金的腳步,本月該集團傳銷上線又悄悄的在南加華裔社區,在微信組群之中開始傳銷「吉祥幣」。
最好是遠離,多去關注比特幣、瑞泰幣、萊特幣、狗狗幣等主流的數字貨幣。

❽ 狀態特徵

前面論述了流體成分方面的共同性,本節以金的氣相遷移,臨界—超臨界狀態和流體沸騰為例探討流體的狀態特徵。

1.金的氣相遷移

(1)地質事實

金在氣相CO2介質中遷移。氣相CO2存在普遍性的地質事實

1)金礦床流體包裹體。中國及外國各類主要金礦床流體包裹體皆賦存氣相CO2成分,氣相CO2存在的普遍性,已成無爭的事實。氣相CO2在流體中的含量非常可觀。首先,在流體包裹體成分類型中佔有較大比例。如玲瓏金礦的112片流體包裹體片中發現4種不同成分類型的流體包裹體,按其數量多少:水溶液、H2O-CO2、富CO2和CO2-CH4-H2O中包裹體(盧煥章等,1999);又如,據不完全統計,微細浸染型金礦流體包裹體有3種類型:氣液相5%~30%;氣相(占包裹體體積的50%~70%);液相水溶液,液相CO2、氣相H2O+CO2。即每種類型流體包裹體中都有氣相(CO2),而第2類型全為氣相。CO2的含量與H2O比較,一般小於H2O的含量,但在富礦石中接近甚至超過H2O的含量(表3-5)。

CO2來源於地幔,地幔CO2的賦存狀態和存量多少等問題被許多學者研究,並獲得顯著成果。

表3-5 小秦嶺脈狀金礦床包裹體氣相成分(摩爾分數%)

(據范宏瑞等,1997)

2)地幔CO2。流體包裹體研究(Roedder,1984;夏林圻等,1996)表明,上地幔中的流體有兩種賦存狀態,一類是以自由流體相形式存在於地幔橄欖岩內的流體包裹體和岩漿包裹體中,另一類則溶解於地幔橄欖岩內的部分熔融體和某些礦物中(如金雲母、角閃石、白雲石、菱鎂礦、方解石和磷灰石等)。根據夏林圻等(1996)的研究,上地幔流體主要由CO2,H2O和部分CO,N2,H2,H2S,SO2,以及碳氫化合物(如CH4,C2H6,C3H8,C4H10,C5H12,C6H14,C2H4,C3H6等),Cl,F,P,S和鹼(Na,K)組成。fO2對上地幔流體組成可能構成主要制約,當fO2接近QFM(石英-鐵橄欖石-磁鐵礦)時,上地幔流體可能以CO2-H2O或以CO2為主;自由流體可能主要出現於70km以上。中國東部超鎂鐵質捕虜體中CO2包裹體的CO2密度為1.14 g/cm3(夏林圻等,1996),世界各地超鎂鐵質捕虜體中CO2包裹體的CO2密度變化於0.756~1.18 g/cm3(Roedder,1984)。

就現有對幔源岩石礦物中包裹體的實測結果來看,絕大多數氣液包裹體的主要成分是CO和CO2,另含部分N2,H2和CH4(表3-6),以及少量其他氣體如惰性氣體等。只有采自日本Ichinomegata的樣品中H2O與CO2共存,在一些中基性和中酸性火成岩揮發分及其包裹體中也可以測量到不等量的H2O,很可能是與岩石圈物質混合的結果,或者是地球淺層H2O,CO2和CH4等通過板塊俯沖進入地球內部再循環的產物。現代火山氣體觀測也證實,與地幔相關的火山氣體主要是CO2,N2,CH2和SO2等。這都說明,深部流體是以CO2等氣體組分為主的富氣流體。

表3-6 幔源包裹體氣體化學組分

大量觀測數據和理論分析表明,地球內部蘊涵著大量流體,並從未間斷地向外釋放著。有人估算,全球陸地火山每年放出的CO2約有800Mt(即每天釋放兩百多萬噸),原始地球中CO2的72%(質量分數)、N2的12%(質量分數)仍存留在地幔中,其中CO2的量高達5.3×108~11.9×1016t。有人曾直接測定了美國聖·海倫斯火山1980年噴發期間的氣體組分與含量,發現每天噴發出的CO2達500~15000t,H2S達150~34000t,SO2達500~3400t,數量是相當驚人的。這些資料都說明,地球內部流體的量是非常巨大的,這為其在地球淺部的成礦過程中發揮作用奠定了物質基礎(胡文宣等,2001)。

3)金的氣相遷移。過去一百多年來,對熱液礦床成因的解釋(除了Hg和S以外),基本上都認為金屬是在液體水溶液中被搬運的。然而現在已經認識到有些元素,特別是Au,Cu,As,在氣體中比在液體中的溶解度更大,這個認識的取得主要來自流體包裹體研究。在斑岩銅礦的研究早期,人們就已經注意到氣體包裹體中的黃銅礦子礦物,說明氣體可以搬運很高濃度的銅(Roedder,1971)。自LA-ICP-MS應用到包裹體分析以來,人們對氣體搬運金屬的認識取得了突破性進展。Ulrich等(1999)和Heinrich等(1999)通過對斑岩礦床中共生的高鹽度液體包裹體和氣體包裹體的LA-ICP-MS研究發現,氣體包裹體普遍比液體包裹體更富含Au,Cu,As等元素;富含於氣體中的元素還有Li,B,Bi,Sb等(Williams et al.,2005)。這些研究表明,斑岩礦床不是礦化作用的終點,很多金屬還可以在氣相中進一步往淺部搬運;這對於深入認識斑岩礦床與淺成低溫熱液礦床的關系至關重要。

造山型金礦床普遍富含CO2流體包裹體。從表3-5中發現,包裹體成分,尤其是氣體成分,在貧富礦石之間有顯著差異,富金礦石中CO2含量高,CO2/H2O>0.78;而貧金礦石中的CO2含量較少,CO2/H2O<0.1。對加拿大魁北克綠岩帶金礦研究中得到同樣的規律,從無礦圍岩至含金礦石,CO2/H2O比值由0.1增至0.9,若CO2/H2O>0.5時,可能有富礦體出現(范宏瑞等,1997)。

一些特大型金礦床獨特的流體包裹體特徵,可能為深入理解CO2與金的成礦的關系提供了契機。迦納的Ashanti金礦和加拿大的Campbell-Red Lake金礦都是世界級的金礦,這兩個礦床的共同特點是都含大量幾乎不含水的、以CO2為主的包裹體(Schmidt et al.,1997;Chi et al.,2006)。實驗研究表明,在高溫高壓條件下,金主要與HS-及H2S絡合,金的溶解度在550~725℃的條件下可達幾百×10-6(Loucks et al.,1999)。金在氣態H2S中溶解度在400℃時也高達96×10-6(Zezin et al.,2007)。根據這些觀察,Chi等(2009)認為,金之所以與CO2密切相關,是因為H2S與CO2密切相關;CO2和H2S的揮發性都高於水,在地殼深部,富含CO2的流體也相對富含H2S,因此具有較強的「吸金」能力。由於CO2是流體的主要成分,很容易被注意,而H2S是次要或微量組分,往往被忽視,所以人們只注意CO2與金有關,而沒有認清這種關系的本質。

在大型、超大型金礦中,幔源流體加入、金質以氣態方式為主遠距離搬運不斷得到證實。地幔流體是一種超臨界態、高壓縮、高密度熱液,當地幔熱流體向上運移到一定部位(達高密度流與氣相轉換點時),便開始以噴氣狀態向上沖去,因這種噴氣環境的溫壓條件降低並不太大,所以射氣狀態可維持較長時間而不產生升華作用。蘇聯科拉半島、瑞典錫利揚(Silijan)、西德Oberpfalz等地超深鑽井中都發現H2,CH4和N2等深部氣體,表明射氣狀態可維持的距離從地球深部一直到達中—淺部地殼10km地段。證明金質被氣體搬運到地殼淺部的證據主要有兩點:一是極細小金粒度為氣體搬運提供方便。金粒度小到什麼程度一直是個謎,只有通過高解析度透射電子顯微鏡才能發現金呈小的圓狀或鏈狀(<0.nμm)沉澱在黃鐵礦晶面上或石英的微裂隙中,目前認為是以納米金為核心產生沉澱和富集;二是在自然金內發現有大量氣態包裹體,其中90%是CO2氣體,其餘則主要是氮氣,並斷定CO2氣泡在金粒增長過程中附著在增水金的顆粒表面上。氣體搬運金質最大特點是分散和均勻,易形成大型、超大型浸染狀蝕變岩型金礦,如山東大尹格庄、三山島-倉上和焦家-新城等金礦(鄧軍等,2000)。

最能證明金具有氣相遷移能力的當屬微細浸染型金礦,其金呈顯微—次顯微粒級,而且賦存在充填空間極其微小的板岩、泥質、碳質灰岩等圍岩中,礦化沿傾斜延伸幾百米甚至千餘米(如排山樓),充分證明了金的氣相遷移能力是巨大的。

金呈氣相遷移中金本身也呈氣相在後面金原子的性質和結構中繼續討論。

(2)實驗

該實驗在π型高壓釜中進行,π型釜頂部連通,下部有兩個分支管。實驗前,在其中一個分支管內裝入含金溶液,另支管內裝無金的0.1mol HCl溶液。然後在一定的溫度下恆溫9小時,測定各分支管溶液的含金量。試驗結果列入表3-7中(李培錚,1990)。

表3-7 金的氣相形式遷移實驗

該實驗表明,加熱恆溫後,兩個分支管中金含量大致相等。說明250℃以上,金就具有以氣相遷移的能力(李培錚,1990)。最近,有人用實驗證實了金還可以存在於二氧化碳的氣相內(張榮華等,2001)。

據浙江省主要金礦床(金礦,金銀礦和含金多金屬礦三大系列)流體包裹體均一溫度,一般在100~400℃,溫度值呈雙峰式分布,高峰值為275~375℃,低峰值為175~275℃。從而說明浙江主要金礦床的金在成礦溫度達250℃時就具有氣相遷移的能力。同時也證明我國和國外的金礦床普遍具有金的氣相遷移能力,因為普遍達到和超過了上述的成礦溫度等條件。

(3)金原子的性質和結構(R.W.博伊爾,1991)

金礦流體包裹體的形成,顯然經過了復雜和漫長的地質過程,為什麼包裹體和其他礦物中的金還能保持單元素金屬和自然金狀態存在,等等,這些是金原子的性質和結構決定的。

金的原子序數為79,在門捷列夫元素周期表中位於第六周期的ⅠB副族,其最外殼層存在18個電子決定了它與該副族元素的親密關系。金可為一價和三價,這取決於它給出p層的一個電子和O層的兩個電子,而形成穩定的2-6-8電子層結構的能力。

由於金在元素周期表中的位置,自然與同族的銀、銅元素在地球化學上成伴生關系。金的親鐵性也表現得十分明顯。

金原子半徑為1.44

Au+半徑為1.37

,Au3+的半徑為0.85

。因此,三價金易於形成絡陰離子的能力顯而易見。

已知有14種金的同位素,其原子量從192到206,但只有197Au為穩定同位素。

在其主要性質方面,金與周期表中相鄰副族元素比較,處於一種極端的位置,其原子量為196.967,是4-6周期ⅠB族元素最大的,同時又是第六周期的ⅠB-ⅡA族中最小的。因此Au的地球化學性質介於十分活躍的Hg,Sb,As,U和較穩定的Ag,Cu,Pb,Zn之間。

其特點是中間的非電價電子對原子核的保護作用極低。正因如此,其原子核與外層電子(位於0軌道量子數為6s)之間的吸引力較強,電離電位極高——9.223電子伏。金的電負性比其他金屬高。

金的上述性質,決定了他的下述行為:

1)金的化學惰性。在自然界,包括流體包裹體和礦物中,金呈單元素金屬和自然金狀態存在的趨勢;即使形成多種化合物,多種化合物均具有不穩定性。(因為等壓電位最低)。

2)金難於氧化。金在水溶液中的電極電位極高,Au=Au++e反映的E0=1.68,Au=Au3++3e反應的電位是1.5mV。在天然條件下電子不會從金轉到氧化劑上去,即難於氧化。

3)金的熔點為1063℃。它的揮發性可忽略不計,但是在還原介質中趨於增強,如在CO氣體中較之在空氣中增加一倍。

在溫度升高時金的揮發性也隨之增高,在1250℃時有0.2%的金蒸發成微滴——一種「金屬霧」。加入Cu,Pb,Bi會使金的揮發性增加3~4倍,而加入Ag,Hg,Sb,Zn和Fe則能增加8~10倍(波依斯托夫等,1946)。金在298℃升華的熱量為87.7kcal/mol。

金在上地幔溫度(400~3000℃)下,早已熔化並蒸發,有關元素的參與和H2O,CO2的超臨界狀態,可能形成高能量的混合氣相物質向上地殼遷移,致使金呈次顯微金的粒度(<5/10萬mm),而金自然元素(a0的長度)4.079

(王永華等,1985),上述數據支持金呈氣相遷移。

2.臨界—超臨界狀態

(1)基本特點

物質的氣液能夠平衡共存的極限狀態,即臨界狀態。臨界狀態下,液體及其飽和氣之間的一切差別都將消失,物質呈乳濁狀態,這種現象稱為臨界乳光現象(地球科學大辭典,2005)。

超臨界流體是指處於臨界溫度(Tc)、臨界壓力(Pc)和臨界密度(ρc)之上的流體。超臨界現象是英國的Thomas Andrews於1869年最早發現的。1879年,化學家漢內發現某些金屬鹵化物在非臨界狀態的流體中溶解度很低,當溶劑達到臨界狀態時溶解度大幅增加而快速溶解。人們把這種超臨界狀態稱為「物質的第四態」,它引起了自然科學家的關注和濃厚的研究興趣,並被應用於不同的研究領域。超臨界流體是一種可壓縮的高密度流體,其分子間力很小,類似氣體,但密度很大,接近流體,是氣液不分、沒有相界面的流體,因而也沒有相際效應,其溶解、萃取能力較非超臨界流體大大提高。超臨界流體的黏度(η)、擴散系數分別是液體的1%和100倍(盧欣祥等,2002),具有良好的傳導特性。尤其在臨界點附近,溫度和壓力的微小變化就會引起流體密度發生很大變化。部分物質的超臨界參數、部分流體的臨界密度,超臨界流體與氣體、液體物理參數的比較見表3-8至表3-10。

表3-8 部分物質的超臨界參數

(據盧欣祥等,2002)

表3-9 部分流體的臨界密度

(據盧欣祥等,2002)

表3-10 超臨界流體與氣體、液體部分物理參數比較

(據周忠清,1996;孫檣等,2000)

地幔流體是一種超臨界流體。超臨界流體的密度、黏度和擴散系數液體和氣體之間,同時其他物理化學特徵,如等壓膨脹度(ρ)、等熱壓縮度(a)、表觀摩爾自由能(β)、表觀摩爾Hemholtz自由能(ΔAm)、表觀摩爾熵Gibbs自由能(ΔGm)、表觀摩爾內能(ΔEm)、表觀摩爾焓(ΔHm)、表觀摩爾熵(ΔSm)、定體積熱容(Cv)、定壓熱容(Cp)、動力黏度(η)、熱導率(λ)、運動粘度(ν)、介電常數(ε)和電離常數(pK)等也極為特殊(以超臨界水為例),這些物理化學性質決定了超臨界流體具有許多獨特的性質。主要表現在:①超臨界流體具有獨特的溶解特徵。在超臨界環境下,常溫下難溶的化合物變得易溶,而一些常溫下易溶的化合物則變得難溶;對H2O來說,超臨界水的介電常數遠低於常溫條件,表現出類似非極性溶劑的性質,所以有機物在超臨界水中的溶解度較高,而鹽的溶解度較小。②超臨界流體是一種理想的輸運介質。a、Cp和ν的局部最大值對熱液體系中熱量和質量的傳輸具有重要影響,對指定可透性岩石,流體通量和a成正比,而和ν成反比,局部對流的熱傳遞速率與流體通量和Cp成正比,因此熱液體系中的流體通量和熱傳遞速率在臨界區內具有最大值。③超臨界流體能加快發生在其內的化學反應速率。超臨界流體與常態流體相比,其介電常數減小而活性體積增大;超臨界流體具有「籠效應」(cage effects),即在反應類型周圍溶劑分子局部密度增加;超臨界流體的另一個顯著特徵是其性質隨密度的變化而變化,流體的密度在臨界區域是溫度和壓力的強函數,因此超臨界流體具有通過控制溫度和壓力來約束反應環境(劉叢強等,2001)。

臨界—超臨界流體是地幔流體及下地殼流體的主要組成部分。

(2)地幔流體組成及變化(張銘傑等,2000)

地幔物質組成主元素,微量元素,REE,He,Ar,Pb,Sr,Nd,Hf,Os同位素組成等各具特徵的不同類型地幔端員成分。

1)地幔流體中的揮發分。地幔流體為C-H-O-S體系,並含微量的稀有氣體,Cl,P等,其成分以CO2,H2O,H2,CO,SO2,H2S,CH4等形式存在,以含有較高的H2為特徵。在地幔岩的橄欖岩、輝石、石榴石等「無水礦物」中普遍含有OH,其流體包裹體內含有大量的H2,更深部地幔及地核含有固態氫、金屬氫以及一些氫化物,使地幔成為氫的儲庫之一。在地幔環境下可能存在固體CO2及類似石英結構、C-O為共價鍵的CO2

地幔流體中普遍含有的地幔烴,CH4,C2H6等低碳數烷烴在各種幔源岩的流體組分中普遍存在。蛇綠岩套的橄欖岩、鹼性玄武岩的橄欖岩包體及金伯利岩的金剛石中的重烴(n鏈烷),說明非生物有機質是原始地球的組成成分之一。

地幔流體組成在橫向、縱向上具明顯的不均一性。在橫向上受構造環境、演化歷史及再循環地殼組分的控制。在縱向上,地幔流體組成具有較大差別,已知來自岩石圈地幔的金伯利岩中的地幔捕虜體和金剛石中的流體組分含較高的H2,而來自下地幔或核幔邊界的超深流體和外地核的氫氣圈含有更高的H2,流體中CH4和H2約占氣體總量的97.8%,N(H)/N(O)值為1330,這種超深流體上升達軟流層底部時,H2O多於CH4

2)地幔流體中的稀有氣體。地幔流體中保存著原始地球演化過程中殘留的稀有氣體,並通過火山活動、深大斷裂等各種途徑滲出地表,或混入溫泉、熱鹵水及油氣田中。在幔源岩的氣液包裹體中含有一定數量的稀有氣體,雖然He,Ar等稀有氣體的封閉溫度並不很高,但流體包裹體壁阻止了稀有氣體的擴散,使其活動性比在寄主礦物晶格中低幾個數量級;且沸騰作用、擴散作用等過程不會引起3He和4He的明顯分餾。

孫豐月等(1995)認為,幔源C-H-O流體是一種高密度的超臨界流體,揮發分以H2O和CO2為主,含少量的F,Ce,S,P及惰性氣體等組成,其中溶解了大量的常量及微量元素。

幔源C-H-O流體的物質組成應分成兩部分來分析,即揮發組分和流體中的溶質。揮發組分的組成受環境氧逸度的控制,而流體中溶質的含量與壓力成正比。

Schreyer(2000)在一篇總結性的論文中指出,含水的熔體和含硅酸鹽和蒸汽在地壓下共存;在高壓下,成分上相互融合變為一個單相的超臨界流體。在超高壓變質有水存在的條件下,花崗岩並不發生熔融,而是或多或少地,逐漸地隨著溫度的升高溶解在超臨界流體中,而沒有明確的「熔點溫度」。

(3)臨界—超臨界流體對成礦和構造的重要作用

20世紀60年代以後,超臨界狀態流體對高沸點難揮發和一般難以溶解的物質具有驚人的溶解能力被發現,且超臨界流體比一般的氣水熱液有更高的溶解性、滲透性和流動性。因而對成礦無疑會產生巨大的促進作用。塗光熾認為部分礦產的超常規堆積可能就與超臨界流體的活動有關。地幔流體HACONS在地幔的熱力環境下呈超臨界狀存在和遷移,當上升到地殼淺部時,產生絕熱、減壓沸騰和劇烈的化學反應,這也就是熱液成礦作用的開始。

流體對成礦具有非常重要的主導效應,尤其流體大規模的循環和聚集,控制著世界上許多大型—超大型礦床(或密集區)的形成,流體特別是下地殼和地幔的臨界—超臨界流體對成礦具有更重要的作用。目前,根據對地球內部溫度和壓力的估算結果,地殼深部流體及地幔流體均處於超臨界態。這種超臨界流體在地殼深部,尤其是在地幔地質作用進程中的演化,與金屬元素的成礦作用有直接關系。實驗研究證實,超臨界流體中Au的溶解度比估計值高出許多,Au含量可高達1180×10-6。超臨界水體系中,由於H2O的介電常數很小及NaCl離解度的降低,H2O中的OH-以及

,NaCl+

等都可以與金屬離子形成聚集體並遷移。超臨界水體系的臨界點附近,由於溫度壓力變化引起流體體系嚴重「失衡」,可能就是許多地區巨量成礦物質堆積的原因;臨界點附近物化能的巨大改變,導致了成礦元素遷移失去必要的支撐條件,從而發生大規模的沉澱和富集,並可導致不同成礦元素因地球化學性質的差異而在不同的岩性部位、不同期次成礦作用中形成多元素組合礦體。研究還證實,在超臨界點附近,當溫度和壓力稍微變化時,流體的密度、黏度、擴散系數和極性等物性,由接近氣態向液態發生連續變化,在長期地質作用過程中形成的富含成礦元素的流體,其成礦元素也從穩定遷移轉向沉澱富集狀態。由不同物質組成的不同鹽度體系的超臨界流體的臨界溫度和臨界壓力是不同的(高鹽度體系的臨界點溫度要高出許多,如鹽度為5%的超臨界流體,溫度高於1000℃),在不同成礦(溫度)階段形成不同的元素組合礦床,同一成礦元素在不同的成礦階段也有不同的沉澱堆積。

地幔深處的超臨界流體,在地幔熱柱的作用下上升到地殼淺部,當溫度或壓力降到成礦流體的臨界值時,流體的溶解度會突然降低,所溶解的成礦元素會大量析出,形成礦體或礦化體。如果成礦包裹體中沒有發現或者只有少量的臨界包裹體,並不意味著沒有產生過超臨界包裹體,只是因為超臨界流體在地殼淺部成礦構造中由於降溫、減壓變成了非超臨界流體,這主要與金成礦的地球化學性質有關。

小秦嶺文峪-東闖石英脈型,熊耳山地區的上宮蝕變岩型,祁雨溝爆破角礫岩型金礦是豫西地區具有代表性的3個不同類型的大型金礦床,雖然它們成礦類型不同,但成礦流體特徵具有驚人的相似性,都屬於H2O-CO2-NaCl(KCl)臨界—超臨界流體系統。流體包裹體的C,H,O,S,Pb穩定同位素測定結果都證明這一流體屬深源地幔流體,並且是在高溫、高壓下形成的超臨界流體。而上述3類礦床中臨界—超臨界包裹體的發現又從另一個側面證明了金礦的成礦流體屬深源地幔超臨界流體。這種含Au的超臨界流體由深→淺,由高溫、高壓→低溫、低壓的演化,可稱為Au的深源(幔源)淺成成礦作用。金礦床的一些其他成礦特徵也都由此所決定。正因為含Au的成礦流體來自地幔,金礦成礦就不需要所謂的礦源層,因而對賦礦岩石也就沒有明顯的選擇性,也決定了金礦成礦具有明顯的構造控制特徵。同時由於超臨界流體具有溶解性高,滲透性強的特點,所以更易進行流體-岩石的反應,並成為熊耳山蝕變岩型金礦成礦的主要原因(盧欣祥等,2002)。

地幔流體成礦作用有多種表現形式:地幔流體本身成礦;提供成礦物質;提供成礦流體;提供鹼質、硅質和提供熱源。因此,地幔流體具有充足的物質儲量、龐大的流體庫和穩定的熱源供給,因此地幔流體活動可伴隨大規模成礦作用,形成大型—超大型礦床或礦集區。如地幔流體活動形成的超大型礦床儲量:白雲鄂博REE-Fe-Nb礦床REE氧化物的儲量約4800萬(平均品位6%)、Nb儲量100萬t(平均品位0.13%)、螢石12000萬t,柿竹園W-Sn-Bi-Mo多金屬礦床已探明WO375萬t,Sn 49萬t,Bi 30萬t,Mo 13萬t,Be 20萬t、螢石7000萬t,蘭坪Pb-Zn礦床已探明Pb+Zn儲量達1600萬t;地幔流體活動形成的礦集區:膠東金礦集中區,小秦嶺金礦集中區,冀西北金銀多金屬礦集區,滇黔桂金礦集中區,川滇黔鉛鋅多金屬礦集區以及三江金礦成礦帶等,眾多研究表明,這些礦集區均與地幔柱活動密切相關,地幔流體在其形成過程具有重要作用(劉叢強等,2001)。

3.流體沸騰

在金礦床形成過程中流體普遍產生短時間內的一次或多次沸騰現象,對較長時間的成礦過程來說有其特殊性,是流體運移劇烈變化和最終成礦的重要機制。

沸騰原因,一般認為是由於熱液過程中壓力驟然降低使流體產生減壓沸騰。筆者認為影響沸騰的因素較多可分兩個方面,一是沸騰內力,包括流體和流質成分及其含量,溫壓、黏度等物理參數,尤其與CO2,H2O的關系密切,而CO2,H2O的溫壓一般都超出了超臨界溫壓(表3-4,表3-8),因此,流體具有超臨界流體的特殊性,如黏度、擴散系數分別是液體的1%和100倍;對H2O來說,不僅具有獨特的溶解特性,和加快化學反應速率,而且流體通量和熱傳遞速率均躍升到最大值,推斷其流體壓力極高,並加快斷裂變形速率,等等。二是沸騰外力,包括流體圍岩的靜壓力、物理化學性質和構造應力。圍岩的物理化學性質影響到岩石的力學性質(如抗剪強度等),構造應力包括構造轉換,構造疊加和變形機制轉化等的構造應力變化。

在流體沸騰之前,推測內力釋放強度與斷裂變形速率相平衡。流體以維持超臨界狀態。隨著流體和斷裂變形達到上地殼某一深度,沸騰內力大於外力時,圍岩發生流體(尤其氣體)壓裂作用,而形成斷裂構造的大量充填空間。流體的超臨界狀態驟然改變而引起流體沸騰、混合和相分離作用,同時流體成分和性質發生改變,導致金的沉澱。

開放沸騰體系中金屬離子濃度下降幅度要比封閉沸騰體系中大得多。在開放沸騰系統中,隨沸騰作用的進行,CO2的含量發生很大變化,在封閉系統中變化不大。孫曉明等(2004)發現富灣銀礦和長坑金礦流體包裹體CO2含量均有很大變化,顯示兩者可能均經歷過較明顯的開放體系下的沸騰作用,不過富灣銀礦H2/CH4值較低,而長坑金礦x(H2)/x(CH4)值較高,說明金礦成礦過程中流體的沸騰程度較銀礦為高,因為沸騰作用的增強會導致氣相中x(H2)/x(CH4)值升高。

筆者認為沸騰程度在很大程度上取決於超臨界流體的多少,特別是流體中CO2的多寡。因為氣相比液相擴散系數大數倍(表3-10),CO2愈充足,沸騰程度愈高,形成大礦富礦(表3-5)。

沈昆等(2000)研究山東大尹格庄金礦成礦流體特徵中指出:流體溫度的進一步降低和壓力釋放引起H2O-CO2-NaCl(-H2S)流體的再次沸騰,產生具有較低CO2含量(XCO2=0.02~0.03)的富水流體和富CO2流體,流體密度升高(0.8~1.00g/cm3);而CO2(H2S)出溶則引起中晚期碳酸鹽脈的形成和熱液中金屬配合物平衡的破壞,從而產生金多金屬硫化物沉澱。反光顯微鏡下可見金-多金屬硫化物常分布於穿插絹英岩的網狀碳酸鹽細脈中,說明多金屬硫化物的沉澱與流體的沸騰和碳酸鹽化密切相關。

大尹格庄等許多金礦流體的溫壓降低,流體沸騰和成礦,並非一次完成,而是多次。其頻率可能與成礦期次相當,成因與控礦斷裂構造的脈沖式活動和流體波動有關(待後研究)。不過,目前可以認定流體沸騰是超臨界流體迅速充填和斷裂迅速變形共同作用的結果。

❾ cdc海外特區是詐騙嗎

cdc海外特區已被警方定義為傳銷。

昆明警方公布已經介入調查cdc海外特區。

近日,又一個新騙局出現,該群目前至少已有數百人,對外宣稱不用交一分錢,就有3000塊返現,還有百年分權,到2020年可以翻8000倍,也就是到2020年就可以拿2400萬。

據了解,入群後須填寫姓名、性別、身份證、電話等個人信息,而且還告知大家有越來越多的人加入這個群聊。群中宣傳的是關於所謂物聯網公司的各種資料。

早在2017年5月份,反傳銷網就曾發表過《起底中國物聯網CDC海外特區綜合平台虛擬貨幣傳銷騙局》的內容,裡面介紹CDC海外特區綜合平台虛擬貨幣的套路都是騙局!


(9)數字貨幣20天吸金7000萬擴展閱讀:

cdc海外特區的套路是這樣的:

1、免費進群

網上不少相關內容分析:這個新騙局打著「物聯網」的旗號,不像其他騙局一開始就要求繳納會費,而是先獲取准確的受騙人信息,然後才邀請進群。

2、講師洗腦

然後微信群里會每天有所謂的「領導」、「講師」發一些洗腦的文字或者語音或者虛假的視頻。每天吹捧這個項目是多麼的好之類的話語,試圖給受騙者洗腦,一直強調是自願加入,而非強迫入群,逐步的改變所謂的規定,規則,以國家的名義誤導他人,讓大家信以為真。

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已經有過虛擬貨幣傳銷的案例,無非是龐氏騙局,通過開盤集資,把後面人的錢交給前面的人。開盤集資的方式也會有很多種,比如說前面提到的免費送你積分,但是這個積分需要你通過物聯網平台消費到了一定的額度才能領取;

積分可以領取,但是要你在裡面入了多少股,才能夠取出來等。甚至狠一點的,在第一輪吸了錢就走人……

警方提醒:

1、目前我國還沒有以國家名義發行過任何的數字貨幣。

中國人民銀行行長周小川回答「中國央行如何對待中國數字貨幣的發展」問題時表示,中國應當慎重發展數字貨幣,研發數字貨幣要經過充分測試,局部測試,可靠後再進行推廣。他還表明,我國目前不接受比特幣等虛擬貨幣作為零售支付工具,也不認可相關服務。

2、積分不等同原始股

現在,有很多騙局打著發行原始股的概念,吸引投資者加入,把這些所謂的原始股包裝成一夜暴富的工具。

購股者要了解承銷商是否有授權經銷該原始股的資格,一般有國家授權承銷原始股的機構所承銷的原始股的標的都是經過周密的調研後才進行銷售該原始股的,上市的機率都比較大;反之,就容易上當受騙。

3、真正的物聯網是這樣的

物聯網顧名思義就是物物相連的互聯網。說白了就是物品連接網路,比如洗衣機、電冰箱、空調連接到自家WIFI,通過APP來控制其功能,這叫做物聯網!當然這只是物聯網應用的冰山一角!

❿ dcpro有什麼說法么

嗯,有什麼說法暫時沒有什麼說法。因為這個詞我實在是翻譯不出來。

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